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中德專(zhuān)家談AI中小企業(yè)的機(jī)會(huì)與技術(shù)方向

作者:王瑩 時(shí)間:2019-11-26 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏

2019年11月,“2019中德中小企業(yè)合作交流大會(huì)·分論壇”在濟(jì)南舉行。在圓桌論壇環(huán)節(jié),安創(chuàng)加速器(Arm Accelerator)董事長(zhǎng)楊宇欣主持了討論,與中德專(zhuān)家們探討了“中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的瓶頸與突破”這一主題,涉及在哪些產(chǎn)業(yè)落地,技術(shù)的瓶頸和限制,各家在芯片領(lǐng)域的布局和進(jìn)展等。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201911/407515.htm

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論壇從左至右:安創(chuàng)加速器董事長(zhǎng)楊宇欣,地平線副總裁紀(jì)鵬、曠視科技產(chǎn)品市場(chǎng)總經(jīng)理沈瑄、德累斯頓工業(yè)大學(xué)教授Christian Mayr,安創(chuàng)生態(tài)CTO程斌、OPEN AI LAB業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)付仲韜

1 AI落地的市場(chǎng)及挑戰(zhàn)

1.1 AI落地的商業(yè)機(jī)會(huì)

曠視科技產(chǎn)品市場(chǎng)總經(jīng)理沈瑄指出:隨著芯片的迭代、升級(jí),我們可以做出更多的設(shè)備,二者是相輔相成、呈螺旋性上升的。例如,AI產(chǎn)業(yè)是2016年阿爾法狗出來(lái)后帶動(dòng)起來(lái)的,在當(dāng)時(shí)環(huán)境的芯片算法下,第一個(gè)落地點(diǎn)是人臉,現(xiàn)在出現(xiàn)在手機(jī)、汽車(chē)等場(chǎng)景,現(xiàn)階段人們也在探討智能制造/倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育、醫(yī)療y等應(yīng)用。

AI之前是AI+,經(jīng)過(guò)這四五年的變化,現(xiàn)在變?yōu)閭鹘y(tǒng)的農(nóng)業(yè)、科技、教育+AI,即AI需要跟傳統(tǒng)行業(yè)結(jié)合。因?yàn)閭鹘y(tǒng)行業(yè)首先有自身的行業(yè)屬性,AI并不是通用的行業(yè)。因此,業(yè)界一直稱(chēng)AI只是一個(gè)技術(shù),給傳統(tǒng)行業(yè)或者現(xiàn)有的行業(yè)帶來(lái)了降成本和效率提高。

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曠視科技產(chǎn)品市場(chǎng)總經(jīng)理 沈瑄

地平線公司副總裁紀(jì)鵬介紹了地平線所關(guān)注的AI汽車(chē)和安防領(lǐng)域。首先,AI汽車(chē)是一個(gè)比較明確的AI發(fā)展方向。另外一個(gè)AI比較大的落地點(diǎn)是安防,監(jiān)控系統(tǒng)是政府主導(dǎo)的大需求。

2019年AI商業(yè)上有一些萌芽,但還處于非常初始的階段,沒(méi)有到大規(guī)模使用的階段,該有的細(xì)分的場(chǎng)景諸如鐵路上的場(chǎng)景,從管理上能起到減員增效的作用。但還有一些AI應(yīng)用場(chǎng)景值得商榷,例如利用AI監(jiān)控員工是在聊天還是在工作,從被監(jiān)視者的角度來(lái)看,被監(jiān)視者眼前放一個(gè)攝像頭,可能很難受。因此,AI在找落地的過(guò)程中,還需要一個(gè)探索的過(guò)程。

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地平線公司副總裁 紀(jì)鵬

安創(chuàng)生態(tài)CTO程斌補(bǔ)充道,除了視覺(jué)和語(yǔ)音方面,他所接觸的初創(chuàng)公司中還有做觸覺(jué)的公司,這也是IoT能夠出現(xiàn)亮點(diǎn)的領(lǐng)域。

1.2 AI應(yīng)用的挑戰(zhàn)

德累斯頓工業(yè)大學(xué)教授Christian Mayr談了AI應(yīng)用的兩個(gè)挑戰(zhàn)。一是現(xiàn)在很多傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)入AI領(lǐng)域需要改變一些思路,傳統(tǒng)行業(yè)的問(wèn)題都是在培訓(xùn)上,AI企業(yè)應(yīng)該組織培訓(xùn)的工作坊,幫助AI技術(shù)訓(xùn)練和改進(jìn)。另外,現(xiàn)在很多AI應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng),因此對(duì)硬件的功耗是有要求的,因此越來(lái)越多的AI需要跟芯片結(jié)合,需要做專(zhuān)用的芯片,但專(zhuān)用芯片的設(shè)計(jì)周期較長(zhǎng),這也是需要解決的問(wèn)題。

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德累斯頓工業(yè)大學(xué)教授 Christian Mayr

安創(chuàng)生態(tài)CTO程斌指出了大數(shù)據(jù)的重要性。他認(rèn)為,AIoT不能割裂開(kāi)來(lái)看,因?yàn)槭紫華I需要算法、算力和數(shù)據(jù)。由于大量數(shù)據(jù)來(lái)自于IoT(物聯(lián)網(wǎng)),IoT非常重要。我們需要把大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、采集回來(lái),這是AI數(shù)據(jù)的來(lái)源。同時(shí)因?yàn)楝F(xiàn)在的AI技術(shù)受限于前端的準(zhǔn)確度,包括要有非常準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),對(duì)數(shù)據(jù)還要進(jìn)行大量的標(biāo)注。

2 技術(shù)的瓶頸和限制

安創(chuàng)加速器董事長(zhǎng)楊宇欣稱(chēng),目前有兩種AI方法:機(jī)器學(xué)習(xí)和。機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)是現(xiàn)在比較通用的AI解決問(wèn)題的方式,但很多前沿技術(shù)/技術(shù)慢慢顯現(xiàn)。目前大部分商用的AI技術(shù)還是基于機(jī)器學(xué)習(xí),但是在未來(lái)解決更多機(jī)器替代人的場(chǎng)景下可能有更廣闊的空間。

那么,AI從技術(shù)角度來(lái)看還有哪些瓶頸和限制,未來(lái)如何突破?

2.1 思維方式的差異

安創(chuàng)生態(tài)CTO程斌指出,AI技術(shù)包括技術(shù)最大的瓶頸在于它跟現(xiàn)有的人的思維方式差異很大。它依靠的是大量的數(shù)據(jù)及對(duì)模型進(jìn)行訓(xùn)練,而且數(shù)據(jù)是要清洗過(guò)、標(biāo)注過(guò)的。但是人可以通過(guò)有限的幾次看(大腦自己的分析)就可以識(shí)別這是蘋(píng)果,這個(gè)蘋(píng)果換了任何角度,或者我只看到這個(gè)蘋(píng)果的某一部分,我都能認(rèn)出來(lái)它是個(gè)蘋(píng)果。但是現(xiàn)在的AI技術(shù)并不是這樣。所以,現(xiàn)在AI對(duì)于算力的要求很高,其實(shí)從人的大腦的角度來(lái)說(shuō)并不需要這么復(fù)雜的結(jié)構(gòu)。真正的AI技術(shù)應(yīng)該跟人腦越來(lái)越近,越來(lái)越向真的人腦和人腦的思考方式靠近,包括脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種嘗試。

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安創(chuàng)生態(tài)CTO 程斌

德累斯頓工業(yè)大學(xué)教授Christian Mayr是主要研究類(lèi)腦技術(shù)的,他認(rèn)為現(xiàn)在的深度學(xué)習(xí)更多地是基于特征點(diǎn)學(xué)習(xí)的,需要大量的數(shù)據(jù),但很多時(shí)候因?yàn)樵趯W(xué)習(xí)到特征點(diǎn)的時(shí)候并不能從更高的層面去識(shí)別,因此技術(shù)應(yīng)該到更高層面去解決這個(gè)問(wèn)題。例如看幾千頭大象的照片后就可以識(shí)別大象,但在識(shí)別過(guò)程中例如看到大象的某一個(gè)特征,即使那不是大象,機(jī)器也可能會(huì)識(shí)別成大象;人當(dāng)然是不會(huì)識(shí)別錯(cuò)的。

2.2 是否可以走向模擬

安創(chuàng)生態(tài)CTO程斌提出一個(gè)觀點(diǎn):現(xiàn)在的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)還是基于數(shù)字化的模式,現(xiàn)在也有一些公司在嘗試往模擬的方向做。實(shí)際上,我們可以把很多東西做到前端的傳感器的控制器里,直接從模擬信號(hào)的角度切入,不是把模擬轉(zhuǎn)換成數(shù)字以后再做各種各樣的訓(xùn)練。從人腦的角度來(lái)說(shuō),人腦傳輸?shù)亩际悄M的脈沖的電頻信號(hào)而已,這是將來(lái)AI的方向。

3 為何很多AI公司熱衷做硬件/芯片

看來(lái)類(lèi)腦技術(shù)還需要時(shí)間,它是突破現(xiàn)在深度學(xué)習(xí)的一個(gè)技術(shù)方向。德累斯頓工業(yè)大學(xué)教授Mayr提到現(xiàn)在很多的AI在往硬件芯片上集合,現(xiàn)在也有越來(lái)越多的AI企業(yè)不是純算法企業(yè),而是更多地涉及到硬件/芯片。

德累斯頓工業(yè)大學(xué)教授Christian Mayr解釋道,現(xiàn)在的AI技術(shù)是被硬件所推動(dòng)的,這是一個(gè)核心。無(wú)論是存儲(chǔ)還是算力各方面的發(fā)展,已經(jīng)達(dá)到了AI技術(shù)的需求。實(shí)際上,算法在20世紀(jì)80年代就有模型,但原來(lái)的硬件沒(méi)有達(dá)到要求,所以現(xiàn)在的AI技術(shù)因?yàn)橛布阉苿?dòng)了,所以這個(gè)技術(shù)在迅速地往前走。

“現(xiàn)在幾乎所有算法公司都有自己的芯片計(jì)劃。”地平線公司副總裁紀(jì)鵬具體分析道?!耙?yàn)樾酒皇且粋€(gè)算法的載體,芯片本身并不是最核心的價(jià)值,它一定在某種特定的算法框架下結(jié)合軟件,通過(guò)芯片才能夠把它的算力發(fā)揮到極致,把利用率發(fā)揮到最好。”因?yàn)樵缫亚罢暗酱粟厔?shì),地平線是較早做AI芯片的公司。

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安創(chuàng)加速器董事長(zhǎng) 楊宇欣

曠視科技產(chǎn)品市場(chǎng)總經(jīng)理沈瑄稱(chēng)有兩個(gè)趨勢(shì)促使軟件廠商做芯片:第一,做芯片一定是靠量攤薄成本,所以AI芯片一定是從大批量的商用開(kāi)始。第二,AI芯片廠商在向除了汽車(chē)和安防外的其他IoT終端場(chǎng)景賦能,諸如電視機(jī)、音響,有諸如MCU+MPU的產(chǎn)品出來(lái),這種產(chǎn)品低功耗,需要有在終端配置的能力。

至于曠視為什么把算法往芯片上疊加或者融合?基于兩個(gè)原因:如果我的產(chǎn)品可以做大體量,需要我的算法應(yīng)用;再就是賣(mài)軟件永遠(yuǎn)不如賣(mài)芯片。

基于此,從2019年上半年開(kāi)始到2020年,尤其在國(guó)家大的方針政策下,預(yù)計(jì)會(huì)有越來(lái)越多的AI企業(yè)做SoC。

但是,對(duì)于創(chuàng)業(yè)的中小企業(yè)一定要慎重做芯片,因?yàn)樾酒瑥囊婚_(kāi)始做到生產(chǎn)、封裝、測(cè)試持續(xù)18個(gè)月的時(shí)間,這個(gè)周期里有兩個(gè)挑戰(zhàn),一是你的算法不一定固化了、不用去迭代了;第二個(gè)挑戰(zhàn)是能否有足夠的終端來(lái)應(yīng)用?如果這兩點(diǎn)能解決,就可大膽地去做芯片。

4 IP與軟件廠商的作用   

安創(chuàng)加速器(Arm Accelerator)是第一家基于Arm全球生態(tài)系統(tǒng),聚焦于AI和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)。安創(chuàng)加速器董事長(zhǎng)楊宇欣介紹了Arm的IP優(yōu)勢(shì):Arm針對(duì)于AI和細(xì)分化的市場(chǎng),從IP的角度已經(jīng)切入,已經(jīng)考慮到單純的MPU或者AIPU不一定能夠完成所有定制化的要求。安創(chuàng)生態(tài)有兩大業(yè)務(wù)部門(mén),一是AIoT解決方案部,二是集成電路公共設(shè)計(jì)平臺(tái)。集成電路公共設(shè)計(jì)平臺(tái)的的口號(hào)叫大家都能做芯片、人人都能做芯片。從安創(chuàng)生態(tài)科技的角度來(lái)說(shuō),從兩個(gè)維度在進(jìn)行努力,一是從解決方案的維度,另一個(gè)是從賦能第三方的角度。安創(chuàng)空間做了三款不同的原型平臺(tái),包括AI的、語(yǔ)音的和圖像的。

OPEN AI LAB也是安創(chuàng)加速器的企業(yè),是代表安創(chuàng)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的傳承之一。安創(chuàng)第一個(gè)加速器企業(yè)是地平線,OPEN AI LAB是安創(chuàng)與地平線共同孵化的一家企業(yè),2016年底才成立,只用了2年的時(shí)間,估值翻了約9倍。

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OPEN AI LAB業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān) 付仲韜

OPEN AI LAB業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)付仲韜稱(chēng),OPEN AI LAB對(duì)上服務(wù)SoC廠商,對(duì)下賦能傳統(tǒng)行業(yè)的智能改造。AI包括算力、軟件和數(shù)據(jù),OPEN AI LAB做軟件。芯片無(wú)論怎么發(fā)展,它有個(gè)內(nèi)在的關(guān)系是應(yīng)用承載方,OPEN AI LAB要打通不同硬件之間的差異化,實(shí)現(xiàn)客戶對(duì)不同場(chǎng)景、不同硬件/芯片的需求,能快速地落地,提供IoT的解決方案。

小結(jié)

單純從算法和軟件看AI太局限了,需要拓展到整個(gè)硬件系統(tǒng)來(lái)看AI。傳統(tǒng)行業(yè)擁有大量的數(shù)據(jù)和技術(shù),但會(huì)面臨AI落地的困擾;因此傳統(tǒng)行業(yè)需要改變思路,用自身數(shù)據(jù)幫助AI技術(shù)訓(xùn)練。而很多AI企業(yè)已不再是純算法,而更多地涉及到硬件和芯片,要通過(guò)把算法疊加或者融合到芯片上。而AI芯片不僅僅只是一個(gè)獨(dú)立的SoC,它可以分布在設(shè)備的許多的地方。AI是一個(gè)技術(shù),并不是一個(gè)產(chǎn)業(yè),最終還是要與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相結(jié)合,而這個(gè)結(jié)合將是未來(lái)長(zhǎng)期演進(jìn)的過(guò)程。

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2019中德中小企業(yè)合作交流大會(huì)·AI分論壇”的聽(tīng)眾

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2019中德中小企業(yè)合作交流大會(huì)·AI分論壇”場(chǎng)外海報(bào)



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